一种叶绿素碳点及其制备方法和在时间检测标签中的应用

    公开(公告)号:CN110396406B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN201910500763.5

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种叶绿素碳点及其制备方法和在时间检测标签中的应用。制备方法包括以下步骤:菠菜洗干净后将叶子摘取下来,用剪刀将500g菠菜叶子剪成小块状,浸泡于体积比1:1的乙醇和丙酮混合溶液中,进行提取;将所得提取液用滤纸过滤,然后在50℃下旋蒸,最终得到100mL浓密的叶绿素溶液,然后冷冻干燥成叶绿素固体粉末;称取0.1g叶绿素固体粉末溶于PEI水溶液中进行反应;将反应后溶液通过0.22μM微孔膜过滤,然后通过3500分子量的透析袋透析一天,得到纯化后的叶绿素碳点溶液。本发明提供的原料易得,制备方法简单,绿色环保,应用性强。在时间检测方面具有较好的应用前景。

    一种LED植物照明用双发射荧光粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113072940A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110325289.4

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明属于发光材料领域,公开了一种LED植物照明用双发射荧光粉及其制备方法和应用。该荧光粉的化学通式为K2Ca1‑xPO4F:xEu2+,yA,其中0<x≤0.1;A是助溶剂,为NH4F、CaF2、KF、H3BO3、LiF、Li2CO3中的一种;y为A占合成K2Ca1‑xPO4F:xEu2+荧光粉所用原料总重量的重量百分比,且0≤y≤5wt%。本发明荧光粉依据掺杂浓度及激发波长的不同,展现出青光与红光发射强度可调的特性,且双发射谱带半峰宽较大,能够与植物叶绿素吸收相匹配。本发明荧光粉能够被紫外及近紫外光激发,具有较高的发光量子效率及较低的发光热猝灭性能,在LED植物照明领域具有广阔的应用前景。

    一种长余辉材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111154480A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201811314890.8

    申请日:2018-11-06

    Abstract: 本发明提供了一种长余辉材料及其制备方法与应用。所述的长余辉材料为碳点复合到基质中,并呈玻璃态,兼具荧光、延迟荧光和磷光性质;该材料寿命更长、磷光量子效率更高、稳定性更好,并成功由无杂原子碳点制得了无金属的余辉材料,寿命高达2682ms,磷光量子效率高达17.5%。本发明还提供了该长余辉材料的制备方法,通过对碳点和基质进行一步热处理以形成玻璃态,该方法具有普遍适应性,且所得材料拥有更好的磷光效果,操作简单、成本低、绿色环保、适用范围广,可实现大量生产。同时,将该长余辉材料应用于三模式防伪技术和信息加密方面取得了很好效果,在光电子学领域,尤其是在防伪和信息加密技术领域中具有广阔的应用前景。

    一种多色发光固态硅点粉末及其制备方法多功能应用

    公开(公告)号:CN111100631A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911202015.5

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明属于荧光纳米材料合成技术领域,公开了一种多色发光固态硅点粉末及其制备方法和多功能应用。该多色发光固态硅点粉末的发射峰位置从蓝光延伸到橙红光,并且具有良好的热稳定性能和抗光漂白性能。本发明还公开了这种多色发光固态硅点粉末在固态照明和农用转光膜领域的应用。与现有的技术相比,该反应原料简单易得,反应条件温和,仅仅通过一步高温退火处理,即可获得。由于该多色发光固态硅点粉末独特的多色发射特性,获得了相关的多色发光二极管器件和转光膜,以探索其在固态照明和农用转光膜领域的应用前景。本发明解决了现有光电子器件领域和传感领域因缺乏多色固态发光硅点制备工艺而无法规模化生产的问题。

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